环境工程原理第05章质量传递课件.ppt
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1、第五章 质量传递,质量传递:是指物质在浓度差、温度差、压力差、电场或磁场场强差等推动力作用下,从一处向另一处的转移,简称传质,包括相内传质和相际传质两类。,质量传递的推动力,第五章 质量传递,质量传递与动量传递、热量传递有相似之处,但比后二者复杂。如与传热过程比较,主要差别为:,(1)推动力差别 传热推动力为温度差,单位为C;传质过程推动力为浓度差,浓度有多种表示方法(如气相分压、摩尔浓度、摩尔分数等),不同表示方法的推动力和单位均不同。(2)过程最终状态的差别 传热是t=0;相际间传质浓度差0,而是相平衡(如:NH3 溶于H2O)。,第五章 质量传递,第一节 环境工程中的传质过程第二节 质量
2、传递的基本原理第三节 分子传质第四节 对流传质,本章主要内容,第一节 环境工程中的传质过程,人造相界面物质在相间的物性差异,1、水、气体和固体中污染物的分离过程,吹脱、汽提,2、反应中的传质过程:,石灰/石灰水洗涤烟气脱硫,催化氧化法净化汽车尾气,用水吸收混合气体中的氨,过程的极限:,过程的速率:,相平衡关系传质方向,传质机理传质速率,3、传质过程需要解决两个基本问题:,一、传质机理二、分子扩散三、涡流扩散,主要内容,第二节 质量传递的基本原理,能力要求:掌握费克定律、分子扩散系数、涡流 扩散与涡流扩散系数的概念。,一、传质机理,扩散:物质在单一相内的传递过程,第二节 质量传递的基本原理,分子
3、扩散:在静止或层流流体内部,若某一组分存在浓度差,则因分子的无规则热运动使该组分由浓度高处传递至浓度低处,这种现象称为分子扩散。,1、流体中物质扩散的基本方式:,涡流扩散:流体湍流流动时,由于质点的无规则运动,相互碰撞和混合,在存在浓度梯度的情况下,组分会从高浓度向低浓度方向传递,这种现象称为涡流扩散。,工程上为了加速传质,通常使流体处于湍流状态,涡流扩散占主导要地位。,2、两种扩散方式的区别:,第二节 质量传递的基本原理,1、费克定律,二、分子扩散,表示组分A向浓度减小的方向传递,A在B中的扩散系数,m2/s,A物质的量浓度,kmol/m3,A在z方向浓度梯度,kmol/m3m,扩散通量,第
4、二节 质量传递的基本原理,扩散通量(扩散速率):单位时间内通过垂直于扩散方向的单位截面积扩散的物质量,kmol/(m2s)。,由组分A和B组成的混合物,在恒温、总压条件下,若组分A只沿z方向扩散,则任一点处组分A的扩散通量与该处A的浓度梯度成正比。,以质量分数为基准:,以摩尔分数为基准:,以质量浓度为基准:,第二节 质量传递的基本原理,费克定律的其它表达形式:,c为混合物物质的量浓度(kmol/m3),xA为组分A的摩尔分数,为混合物的质量浓度(kg/m3),xmA为组分A的质量分数,A为组分A的质量浓度(kg/m3),2、分子扩散系数,第二节 质量传递的基本原理,定义式:,物理意义:单位浓度
5、梯度下的扩散通量,反映某组分在一定介质中的扩散能力,是物质特性常数之一;扩散系数大,分子扩散快。影响因素:系统的温度、压力和物系的组成。数据来源:一般由实验确定、半经验公式计算。,对于双组分气体混合物,组分的扩散系数:,(1)气体分子扩散系数(10-5 10-4 m2/s),第二节 质量传递的基本原理,扩散系数与总压力成反比,与热力学温度的1.75次方成正比,(2)溶质在液体中的扩散系数远比在气体中的小,在固体中的扩散系数更小。液体、固体扩散系数的数量级分别为10-1010-9、10-1410-9m2/s。,涡流扩散系数不是物理常数,取决于流体流动的特性,受湍动程度和扩散部位等复杂因素影响,很
6、难测定。,工程中大部分流体流动为湍流状态,同时存在分子扩散和涡流扩散,因此组分A总的质量扩散通量,有效质量扩散系数,在充分发展的湍流中,涡流扩散系数往往比分子扩散系数大得多,因而有DABeff D,组分A的平均物质的量浓度,3、涡流扩散,第二节 质量传递的基本原理,涡流扩散通量表示方法借助于费克定律,定义扩散系数,三传的类似性,第二节 质量传递的基本原理,质量传递、热量传递和动量传递都牵涉到流体质点的交换(涡流传递)和分子交换(分子传递),三种传递之间必然存在一定的内在联系。在湍流流动中,上述三种传递同时发生时,湍流流体质点和分子之间的交换不同程度地同时影响着三种传递,使三种传递的机理和计算方
7、法具有相似性。,(1)什么是分子扩散和涡流扩散?(2)简述费克定律的物理意义和适用条件。(3)简述温度、压力对气体和液体分子扩散系数的影响。(4)对于双组分气体物系,当总压和温度提高1倍时,分子扩散系数将如何变化?(5)分析湍流流动中组分的传质机理。,思考题,第二节 质量传递的基本原理,一、等分子反向扩散 扩散通量、浓度分布二、单向扩散 扩散通量、浓度分布三、界面上有化学反应的稳态传质,主要内容,第三节 分子传质,能力要求:掌握扩散通量与浓度分布的计算,在一些双组分混合体系的传质过程中,当体系总浓度保持不变时,组分A在分子扩散的同时伴有组分B向相反方向的分子扩散,且组分B扩散的量与组分A相等,
8、这种传质过程称为等分子反向扩散。,一、等分子反向扩散,第三节 分子传质,1、2两截面上A、B分压保持不变,等分子反向扩散发生在静止或垂直于浓度梯度方向上作层流运动的流体中,是一种最单纯的分子扩散过程。,p=pA+pB=Const,等分子反向扩散,等分子反向扩散,NA+NB=0,无流体的总体流动,在z0,cAcA,i和zL,cAcA,0之间积分,1、扩散通量,第三节 分子传质,稳态,NA定值,等温等压DAB为常数,同理,组分B有,?,稳态扩散过程,NA为常数,,2、浓度分布,经两次积分,代入边界条件,组分A和B的浓度分布为直线,第三节 分子传质,同理,组分B有,等分子反向扩散,氨分压降低,相界面
9、处气相总压降低,流体主体向相界面处流动,氨扩散量增加,相界面上空气浓度增加,空气从相界面向混合气体主体作反方向扩散,相界面处空气浓度(或分压)恒定,可视空气处于没有流动的静止状态,氨溶解于水,第三节 分子传质,传质过程:氨溶解于水,二、单向扩散,1、过程分析,空气与氨的混合气体(静止),相界面上,流体主体与相界面间形成总压梯度,在气液两相界面上,只有气体组分A 从气相向液相传递,而无物质从液相向气相作相反方向的传递,这种现象可视为单向扩散。由于组分A 被溶剂吸收,使气相主体与相界面之间形成总压梯度,在此梯度推动下,气相主体向界面处流动,这种现象称为主体流动。,第三节 分子传质,什么是单向扩散?
10、,分子扩散是由浓度差引起的分子微观运动;主体流动是由气相主体与相界面之间的压差引起的流体的宏观运动,起因是分子扩散,所以主体流动是分子扩散的伴生现象。,2、扩散通量,第三节 分子传质,扩散组分的总通量由两部分组成,即流动所造成的传质通量和叠加于流动之上的分子扩散通量;,由组分A、B 组成的混合气体,如组分A 为溶质,B 为惰性气体,组分A向液体界面扩散并溶于液体中,则组分A的传质通量为流动中组分A的传质通量+分子扩散通量。,单向扩散,传质时流体混合物内各组分的运动速度不同,为了表达混合物总体流动的情况,引入平均速度uM,uA、uB组分A、B的宏观运动速度,第三节 分子传质,c、cA、cB混合气
11、体及组分A、B物质量的浓度,相对于运动坐标系uM,则组分A、B的相对速度扩散速度,第三节 分子传质,NA、NB、NM分别为组分A、B和流体混合物的扩散通量。,组分A的分子扩散通量,费克定律的普通表达形式,单向扩散,NB=0,在稳态情况下NA为定值,在恒温恒压条件下DAB、c常数,所以,第三节 分子传质,由于,cB,m 惰性组分在相界面和气相主体间的对数平均浓度,第三节 分子传质,令,则,扩散推动力,若静止流体为理想气体,根据P=cRT,总压强,组分A在相界面的分压,组分A在相主体的分压,惰性组分在相界面和气相主体间的对数平均分压,与等分子反向扩散速率方程相比,单向扩散时多了一个因子,讨论,(1
12、)组分A的浓度与扩散距离L为指数关系,(2),意义:反映了主体流动对传质速率的影响程度,其值为主体流动使组分A传质通量增大的倍数,其值恒大于1,当A的浓度很低时,其值接近于1,主体流动的影响可忽略。,(3)单向扩散体现在吸收过程中。,第三节 分子传质,3、浓度分布,浓度用摩尔分数表示,第三节 分子传质,组分A的总传质通量:,对于稳态扩散过程,NA为常数,即,在恒温恒压下,DAB,c 均为常数,上式经两次积分,代入边界条件,组分A通过停滞组分B扩散时,浓度分布为对数型,第三节 分子传质,得:,或:,单向扩散,三、界面上有化学反应的稳态传质,伴有化学反应的扩散传质过程:,扩散控制过程,反应控制过程
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